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摘要) \4 H Y0 Y6 G4 \- n% ]) a
大型水箱是很多公司生产过程中必不可少的部件, 它的性能和工作质量的优良不仅
; N' U' c/ D, H6 A仅对生产有着巨大的影响,而且也关系着生产的安全。在过去,大量的对水箱操作是由) j: y. V" r, {) P0 B" J
相应的人员进行操作的,这样的人工方式带来了很大的弊端,比如水位的控制,时刻监/ L. v! Q: T1 I( v! c7 Z8 u
控水箱的环境,夜间的监控等等,操作员稍有疏忽,或者简易的监则器件损坏,将带来
% M" y5 G" E. y2 a+ L无法弥补的损失,更严重的会危机到生产人员的人身安全等。所以,对水箱控制,如果
8 V J( ]4 U4 \- b- s能够使用精密的而且完全会严格按照生产规定运行的自动化系统, 可以最大限度的避免! Q9 z" h: }( b8 ]3 ]4 i/ k4 b
事故的几率,同时也能节省资源并能有效提高生产的效率。
% Q( D' X& v+ J1 ]) D3 c% ?+ v本单片机系统设计的目的是应用单片机控制技术,以单片机为核心控制水箱的水# W" h0 b" P0 N1 V) L# e
位,并实现了报警和水位显示、自动控制等功能。该系统操作方便、性能良好,比较符
9 z/ ]! p$ ]' M/ R, [- ]2 y C1 r4 v* W合生产生活用水系统控制的需要。
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2.2 系统方案
, J/ Z' x4 s) T" d. J) |2.2.1 总体思路" v4 E8 F1 B0 O# {3 n
①水位高度的检测:利用水位传感器完成。8 g& U, C2 |8 J! b
②传感器输出信号处理:传感器输出信号,有直流电压和直流电流之分。设计中
X9 `$ {$ m2 S2 ?. h; g7 O需将这一信号进行处理,以便单片机能够接收和处理。
: d) g! N$ V5 U! u4 ?③单片机控制:单片机将由前级输入的检测信号进行分析和处理,从而产生相应3 Z5 j D% k5 h) Z: l
东华理工大学长江学院本科毕业论文 n7 b0 K- L/ {2 C; [. b
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6 D9 {. L7 Q( S( q- L+ E的控制信号。
; L( w! K) S$ c2 u④数码显示、电机驱动和报警电路根据单片机产生的控制信号,作出相应的动作。
4 H% k; T/ h5 M⑤电机控制电路根据电机驱动电路的状态作出相应的动作。6 `# f, I# y( d4 s* U3 O; ]
2.1.2 设计方案+ X. P% w# D @- Z: h
水位自动控制电路是通过水位传感器将水位高度转换为0—10V 的直流电压,再经
* |/ K4 y6 `# t, w8 }# c过A/D 转换后,将转换所得的8 路并行数字量送入单片机进行处理来达到对水位进行自" Z. x9 i R7 S, F6 P, D f1 Y8 r
动控制的目的。通过对电压和水位的转换关系,最终利用单片机进行精确的控制,实现* D- n: j7 z- t9 |4 ~2 M' H
对水位高度的显示、主/ 备电机和报警装置的控制。
( h& M* q. G% y# x" c水位自动控制器由6 个部分组成,即水位传感器、A/D 转换、单片机、数码显示、电
! ^ }/ [- r w9 P机控制、报警控制部分,其总框图如图( _0 D/ i) ~" ?. u0 |9 p$ F
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